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Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb E (u.a.) R (u.a.)

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Présentation au sujet: "Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb E (u.a.) R (u.a.)"— Transcription de la présentation:

1 Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb E (u.a.) R (u.a.)

2 Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb E (u.a.) R (u.a.)

3 Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb de symétrie sphérique E (u.a.) R (u.a.)

4 Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb de symétrie sphérique Solutions en coordonnées polaires E (u.a.) R (u.a.)

5 Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb de symétrie sphérique Solutions en coordonnées polaires

6 Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb de symétrie sphérique Solutions en coordonnées polaires

7 Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb de symétrie sphérique Solutions en coordonnées polaires

8 Atome hydrogénoïde Potentiel de Coulomb de symétrie sphérique Solutions en coordonnées polaires

9 Atome hydrogénoïde Solutions dépendent de 3 nombres quantiques

10 Atome hydrogénoïde Solutions dépendent de 3 nombres quantiques Fonctions d`onde

11 Atome hydrogénoïde Solutions dépendent de 3 nombres quantiques harmonique sphérique partie radiale Fonctions d`onde

12 Atome hydrogénoïde Solutions dépendent de 3 nombres quantiques harmonique sphérique partie radiale Fonctions d`onde

13 Atome hydrogénoïde Solutions dépendent de 3 nombres quantiques harmonique sphérique partie radiale Fonctions d`onde

14 Atome hydrogénoïde Solutions dépendent de 3 nombres quantiques harmonique sphérique partie radiale Fonctions d`onde

15 Atome hydrogénoïde Solutions dépendent de 3 nombres quantiques harmonique sphérique partie radiale Fonctions d`ondeÉnergie

16 Atome hydrogénoïde Partie (fonction) radiale a0 = x m rayon de Bohr

17 Atome hydrogénoïde Partie angulaire Harmoniques sphériques

18 Atome hydrogénoïde Quantification de l`énergie: –Énergie dépend de n seulement –( Même résultat que modèle de Bohr ) –État stationnaire dépend de n, l et m orbitale

19 Atome hydrogénoïde Quantification de l`énergie: –Énergie dépend de n seulement –( Même résultat que modèle de Bohr ) –État stationnaire dépend de n, l et m orbitale

20 Atome hydrogénoïde E (u.a.) R (u.a.)

21 Atome hydrogénoïde E (u.a.) R (u.a.)

22 Atome hydrogénoïde E (u.a.) R (u.a.)

23 Atome hydrogénoïde E (u.a.) R (u.a.)

24 Atome hydrogénoïde E (u.a.) R (u.a.)

25 Atome hydrogénoïde E (u.a.) R (u.a.)

26 Atome hydrogénoïde E (u.a.) R (u.a.)

27 Atkins, figs.(13.6) et (13.8) couches sous-couche K L M N

28 Atome hydrogénoïde Signification des nombres quantiques l et m

29 Atome hydrogénoïde Signification des nombres quantiques l et m l longueur du vecteur moment cinétique

30 Atome hydrogénoïde Signification des nombres quantiques l et m l longueur du vecteur moment cinétique m 1 composante (L z ) du moment cinétique

31 Atome hydrogénoïde Signification des nombres quantiques l et m l longueur du vecteur moment cinétique m 1 composante (L z ) du moment cinétique Atkins, fig.(12.33)

32

33 Atome hydrogénoïde:nombres quantiques n=nombre quantique principal gouverne l`énergie l=nombre quantique azimutal gouverne la grandeur du moment cinétique m=nombre quantique magnétique gouverne la composante z du moment cinétique gouverne l`énergie dans un champ magnétique (effet Zeeman)

34 Orbitales atomiques Représentation polaire: Partie angulaire seulement

35 Orbitales atomiques Représentation polaire: Partie angulaire seulement

36 Orbitales atomiques Représentations radiales: ou

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38 Orbitales atomiques Représentation totale par contours 3p z 3d zz 3d x2-y2 3d xy


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